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以最小的投入实现关键功能参数的综合评估

东芝电子元件及存储装置株式会社(Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation,简称“东芝”)正通过其技术合作伙伴的生态系统,进一步加强其对电机控制设计项目的支持。由于东芝与MikroElektronika (MIKROE)的合作扩大,客户现可使用新的评估平台。

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东芝:叠加在“Clicker 4 Inverter Shield”上的“Clicker 4 for TMPM4K”,两者均为MIKROE产品。(照片:美国商业资讯)

东芝M4K MCU专用MIKROE Clicker 4开发板结合了Clicker 4逆变器扩展板,是一种可用于试验BLDC电机控制场景的高性价比简易解决方案。TMPM4K专用Clicker 4自带板载调试器,无需外部调试器。它的四个mikroBUS™插座可连接多种不同MIKROE Click board™,因此可扩展更多功能。另外还搭载扩展连接器、JTAG/SWD调试端口、LED指示灯和按钮。此板附带Clicker 4逆变器扩展板,这是一个配备六个用于电机驱动的MOSFET,一个可调节高达48V电机供电电压的开关电源,一个可供外部控制器板使用的5V稳压电源。板上灵活的接口可以从霍尔传感器和增量编码器获得定位反馈。另外还具有过流保护功能,确保稳定可靠。

M4K MCU已在整个行业中广泛使用,现已证明可普遍用于实现新一代电机控制。这类器件均依赖具有浮点运算单元(FPU)和内存保护单元(MPU)的Arm® Cortex®-M4处理器内核,可提供160MHz 的运行频率并具有高级可编程电机驱动器(A-PMD)功能,以及用于矢量控制用途的高级矢量引擎(A-VE+)功能。其内存资源包括256KB的代码闪存和32KB的数据闪存。

MCU Motor Studio软件支持TMPM4K专用Clicker 4和Clicker 4逆变器扩展板。这款软件可在东芝网站上下载,设计简单、结构良好且用途多样,包含两大核心组件:一个是可通过高速UART实现参数配置、驱动控制、实时记录和诊断的电机控制PC工具,另一个是可扩展、可完全配置的M4K MCU专用电机控制固件。

关于MIKROE

MIKROE是一家嵌入式系统硬件和软件开发工具生产商。公司生产各种可将微控制器连接到传感器、电机驱动器等外围设备的板卡。
如需了解更多关于MIKROE的信息,请访问:https://www.mikroe.com/

如需了解关于电机控制专用东芝M4K MCU的更多信息,请访问:
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/microcontrollers/txz4aplus-series.html

关于东芝电子元件及存储装置株式会社

东芝电子元件及存储装置株式会社是先进半导体和存储解决方案的领先供应商,凭借半个多世纪的经验和创新,为客户和商业伙伴提供卓越的离散半导体、系统LSI和HDD产品。

公司在全球各地的2.3万名员工同心同德,竭力实现公司产品价值的最大化,同时重视与客户的密切合作,促进价值和新市场的共同创造。东芝电子元件及存储装置株式会社期待在目前超过8,500亿日元(75亿美元)的年度销售额基础上再接再厉,为全人类创造更加美好的未来。
如需了解更多信息,请访问:https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/top.html

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20220518005506/en/

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  • 联合开发智能驾驶算法,打造面向中国市场的全栈式智能驾驶系统解决方案

  • 推动博世中国高阶智能驾驶解决方案加速落地,助力SAE L2-3级自动驾驶大规模量产及市场化应用

全球领先的汽车技术与服务供应商博世近日宣布,已与文远知行签署战略合作协议。双方将在智能驾驶算法领域开展合作,共同推进博世中国高阶智能驾驶解决方案加速落地,助力应用于乘用车的SAE L2-3级自动驾驶大规模量产及市场化应用。

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作为此次合作的切入点,博世中国高阶智能驾驶解决方案,是由博世智能驾驶与控制事业部中国区本土开发,面向中国市场量身打造的全栈式智能驾驶系统解决方案。该解决方案包含传感器、计算平台、算法应用以及云服务等关键技术要素,同时具备面向未来的可扩展架构。

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依托文远知行高度灵活的解决方案——其通用性软件可以实现SAE L2到L4不同级别的自动驾驶能力,基于博世中国高阶智能驾驶解决方案,合作双方将联合开发由数据驱动的智能驾驶算法,更快、更好地服务于中国主机厂客户,让覆盖城市、高速及高架等不同应用场景的SAE L2-3级高阶智能驾驶体验更早在中国市场成为现实。

文远知行自动驾驶技术经过超1100万公里的公开道路验证。涵盖自动驾驶出租车、自动驾驶小巴、自动驾驶同城货运车及自动驾驶环卫车在内的多款自动驾驶产品均能实现在城市各类开放道路上的全天时、全天候运行,覆盖隧道、桥梁、高速公路、城中村、早晚高峰、夜间、雨雪天等复杂场景。通过此次战略合作,文远知行将与博世中国共同推进专为中国市场打造的车规级、可量产的高阶智能驾驶系统落地。

根据艾瑞咨询发布的《2021年中国智能驾驶行业研究报告》,去年中国城市与高速等场景智能驾驶与泊车辅助系统市场规模达442亿元人民币。智能驾驶技术正在成为行业标配,预计2025年乘用车辅助驾驶渗透率或将超过60%。

“随着智能驾驶技术新车装机率的不断提升,高阶智能驾驶正成为行业角逐的下一片蓝海。博世在此领域拥有深厚的工程研发及技术服务专业知识,并且多年来通过深耕中国市场,积累了丰富的量产经验。文远知行在技术研发、产品创新和落地运营等方面实力卓然。此次双方强强联手,必将加速推进高阶智能驾驶解决方案在中国的量产进程,让更安全、更舒适且更智慧的驾乘体验在中国成为现实,”博世智能驾驶与控制事业部中国区总裁李胤表示。

“文远知行一直专注于开发安全、先进、可落地的自动驾驶解决方案,以L4级技术赋能产业上下游生态。博世持续百年创新,掌握全球领先的汽车技术,对市场有着深刻的洞察,拥有丰富的客户合作经验。此次达成战略合作,文远知行和博世把握了最佳的市场时机,共同推动高阶智能驾驶技术在中国的落地和普及,一同打造全球领先的智能驾驶产品,”文远知行创始人兼CEO韩旭表示。

秉承“根植本土、服务本土”的长期发展战略,博世中国持续在汽车电子与软件等关键技术领域进行本土化投资与创新。此次携手文远知行,双方将共同推进中国市场高阶智能驾驶大规模量产与商业化进程加速向前。安全始终是辅助与自动驾驶的重中之重,博世中国高阶智能驾驶解决方案不仅具备完整的功能安全、网络安全、预期功能安全等系统安全设计,而且对软硬件开发流程及系统验证释放等方面也有着严苛的安全要求。

自动驾驶一以贯之是博世集团的战略性业务领域。作为该领域的创新开拓者,博世借助驾驶员辅助系统及其所需的相关传感器技术,很早就为实现全面的自动化等级夯实基础,并实行“双元战略”。一方面,为了使驾驶更安全、更轻松,博世正为私家车开发聚焦于驾驶员辅助、部分和有条件的自动驾驶系统的解决方案(SAE L1-3级)。另一方面,团队也正积极与合作伙伴们共同研发专用于车队与新运营模式的高级别自动驾驶解决方案,尤其在物流领域,博世认为SAE L4级自动驾驶系统具有可观的应用与商业潜力。

汽车与智能交通技术是博世集团最大的业务板块,2021年该业务板块销售额达453亿欧元,占集团总销售额的58%。作为领先的汽车供应商,博世在汽车与智能交通技术领域提供个性化、自动化、电气化、互联化的解决方案,旨在打造可持续、安全和轻松的未来出行愿景,为客户提供一体化智能交通解决方案。汽车与智能交通技术业务领域包括:内燃机的喷射技术和动力总成技术、多样化的动力总成电气化解决方案、车辆安全系统、驾驶辅助和自动化功能、车载信息娱乐技术、车辆与车辆以及车辆与基础设施的通信、维修网络和汽车售后市场技术与服务。博世是汽车行业创新技术的代名词,打造了发动机管理系统、ESP®电子稳定程序以及柴油共轨技术。

博世集团是世界领先的技术及服务供应商。博世集团近402600名员工(截至20211231日)。在2021财政年度创造了787亿欧元的销售业绩。博世业务划分为4个业务领域,涵盖汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源与建筑技术领域。作为全球领先的物联网供应商,博世为智能家居、工业4.0和互联交通提供创新的解决方案,旨在打造可持续、安全和轻松的未来出行愿景。博世运用其在传感器技术、软件和服务领域的专知,以及自身的云平台,为客户提供整合式跨领域的互联解决方案。利用带有人工智能(AI)功能或在开发和生产过程中运用人工智能技术的产品和解决方案,推进互联生活。通过产品和服务,博世为人们提供创新有益的解决方案,从而提高他们的生活质量。凭借其创新科技,博世在世界范围内践行科技成就生活之美的承诺。集团包括罗伯特博世有限公司及其遍布约60个国家的440家分公司和区域性公司。如果将其销售和服务伙伴计算在内,博世的业务几乎遍及全世界每一个国家。博世集团于2020年第一季度在全球400多个业务所在地实现了碳中和。博世的长远健康发展建立在不断创新的基础上。博世的研发网络拥有约76100名研发人员,包括38000多名软件工程师,遍布全球128个国家和地区。

有关博世的更多信息,请访问:www.bosch.com, www.iot.bosch.com,
www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse.

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评估和设计支持

电路评估板

CN-0552电路评估板(EVAL-CN0552-PMDZ)

ADuCM3029超低功耗Cortex-M3 Arduino尺寸开发板(EVAL-ADICUP3029)

设计和集成文件

原理图、布局文件、物料清单、装配图、软件

电路功能与优势

电容传感器广泛用于各种工业应用,例如液位监测、压力测量、位置检测、流量计、湿度检测等。ΣΔ (Sigma-Delta)电容数字转换器(CDC)用方波激励未知电容,并将产生的电荷转换成单比特数字输出码流。然后,由数字滤波器处理比特流,输出精确的低噪声电容测量值。

1所示的电路来自24位电容数字转换器(CDC),默认情况下,CDC的满量程输入范围是±4.096 pF,最大体电容是17pF,但是能够将满量程输入范围扩展到±50 pF,并且将最大体电容扩展到200pF。输出数据速率可以从9.1 sps调节到90.9 sps,在16.1 sps设置速率下提供对50Hz和60Hz电力线噪声的高度抑制。CDC还提供分辨率为0.1°C、精度为±2°C的温度测量,以执行温度补偿和系统校准。

CN0552兼容I2C Pmod平台板,具有2.7 V至5.5 V I/O电压。

1.png

1.CN0552功能框图

ADI公司的Circuits from the Lab™电路由ADI工程师设计构建。每个电路的设计和构建都严格遵循标准工程规范电路的功能和性能都在实验室环境中以室温条件进行了测试和检验。然而您需负责自行测试电路并确定对您是否适用。因而,ADI公司将不对由任何原因、连接到任何所用参考电路上的任何物品所导致的直接、间接、特殊、偶然、必然或者惩罚性的损害负责。

电路描述

电容数字转换

1所示的电路的核心为AD7746,是一款24位Σ-Δ电容数字转换器(CDC),具有I2C串行通信接口,提供高分辨率(24位无失码,最高21位有效分辨率)、高线性度(±0.01 %)和高精度(±4 fF工厂校准)电容测量。它包含一个二阶调制器和一个三阶数字滤波器

。将一个方波激励信号施加到CXn的一端,调制器连续地对通过相应CINn引脚的电荷进行采样。调制器输出经过数字滤波器处理、按比例缩放,并应用工厂校准系数,最终结果通过串行接口读出。

AD7746电容输入范围为±4.096 pF(改变)。它可以接受最高17 pF共模电容(不会改变),可以由可编程的片上数字电容转换器(CAPDAC)进行平衡,可以使用AD8515扩展至±50 pF输入范围(改变),AD8515是一款轨到轨运算放大器,作为增益缓冲器给传感器提供驱动信号。

2所示,AD7746有两个电容输入通道(每个可配置为单端或差分通道),以及板载温度传感器和辅助电压输入通道。    AD7746针对浮地容性传感器而设计。因此,两个CX极板必须与地隔离。

2.png

2.AD7746功能框图

两个激励引脚EXCA和EXCB都可以独立编程。它们的功能相同,所以可以使用任意一个来实现电容传感器激励,但是,建议使用单独的激励引脚来测量每个电容通道。

CAPDAC操作

AD7746包含两个电容数模转换器,或者CAPDAC,如3所示。CAPDAC可以理解为在内部连接到CIN引脚的负电容。

可用于改变输入范围和补偿传感器元件的大电容。CAPDAC具有7位分辨率,满幅输出为21pF ± 20%。例如,假设传感器具有17pF大电容。可以按如下公式计算所需的CAPDAC设置:

g1.png

有两个独立的CAPDAC。一个连接到CIN(+)引脚,第二个连接到CIN(-)引脚,但两个电容通道共用同一个CAPDAC。电容输入和输出数据之间的关系如公式1所示:

g2.png

3.png

3.AD7746 CAPDAC

电容输入范围

典型的电容测量设置要求在AD7746的CIN和EXC引脚之间连接容性材料。默认情况下,标称输入范围为±4.096 pF,根据CAPDAC的设置值,中间值可能会变化。有两种测量模式可用:单端模式或差分模式。是使用单端模式,还是使用差分模式作为输入转换模式,取决于要测量的电容类型。例如,可以将采用塑料封装的浮地湿度传感器视为单端电容,因为它具有非常低的自电容,所以AD7746将其视为共模组件。相反,采用接地不锈钢封装的电容压力传感器的共模电容可能高于差分电容。由于该差分电容可以代表传感器输出,所以在转换期间,必须至少消除部分该共模电容。

单端电容输入

在单端转换模式下,必须从内部断开AD7746的CIN(-)引脚的连接,这种断开是通过写入CAP_SETUP_REGISTER,并将CAPDIFF位设置为等于0来实现的。4显示单端转换配置的基本连接图。

电路描述

4.png

4.AD7746单端输入模式

在此配置下,CDC可以测量±4 pF范围内的输入电容。1显示如何使用CAPDAC来改变大电容输入范围(CX1),以在该值下实现整个± 4pF测量范围。

1.采用CAPDAC值时的AD7746单端电容输入范围

CAPDAC(+)

 (pF)

CAPDAC(-)

 (pF)

CIN(+)输入范围

 (pF)

大电容(CX)范围

 (pF)

0

OFF

0 ± 4

0 - 4

4

OFF

4 ± 4

0 - 8

17

OFF

17 ± 4

13 - 21

差分电容输入

使用差分转换模式时,AD7746测量CIN(+)和CIN(-)电容输入之间的差值。这是通过写入CAP_SETUP_REGISTER并将CAPDIFF位设置为等于1来配置的。5显示差分转换的基本连接图。

5.png

5.AD7746差分输入模式

在不使用CAPDAC的情况下,EXC和CIN引脚之间的两个输入电容CX和CY必须小于4 pF,或必须小于21 pF并由CAPDAC进行平衡。通过CAPDAC进行平衡意味着CX–CAPDAC(+)和CY–CAPDAC(–)都小于4 pF。如果EXC和CIN引脚之间的不平衡电容大于4 pF,则CDC会引入增益误差、失调误差和非线性误差。只要CX–CAPDAC(+)和CY–CAPDAC(–)始终低于4 pF,那么可以使用几种输入范围组合。2显示其中几个范围。

2.采用CAPDAC值时的AD7746差分电容输入范围

CAPDAC(+)

 (pF)

CAPDAC(-)

(pF)

CIN(+)范围

 (pF)

CIN(-)范围

 (pF)

大电容(CX)范围

(pF)

大电容(CY)范围

(pF)

OFF

OFF

0 - 4

0 - 4

0 - 4

0 - 4

4

4

4 ± 2

4 ± 2

2 - 6

2 - 6

17

17

17 ± 2

17 ± 2

15 - 19

15-19

扩展输入范围电路

6显示扩展AD7746电容数字转换器的电容输入范围所需的电路。扩展后的范围设置测量AD7746 CIN引脚和AD8515输出之间的电容值。AD8515运算放大器在电路中也作为一个低阻抗源,确保在AD7746开始采样时,传感电容完全充电。

6.png

6.输入范围扩展电路

AD7746 CDC使用开关电容技术构建一个电荷平衡电路以测量电容,使用公式2所示的电荷、电容和电压表示方法。

g3.png

其中:Q为电荷,V是电压,C为电容。因此,转换结果表示输入电容与内部基准电容之间的比值。激励电压和内部基准电压都是已知的固定值。

输入范围扩展电路确保输入电容内的电荷转移始终在AD7746的输入范围内。要实现这种输入范围扩展,激励电压需要按比例减小,以便与输入端相连的输入电容能按该比例增大。AD7746有两个独立的激励电压源EXCA和EXCB,为了扩展输入范围,在设置激励源时,必须使EXCB与EXCA反相。6所示的电阻(R1和R2)用于计算得出的范围扩展因数(使用公式3)。

电路描述

g4.png

其中:

F表示范围扩展因数

VEXC(A−B)表示激励源之间的电压

VEXCS表示衰减电压(约为VDD/2)

R1和R2表示电阻值

范围扩展因数计算

要计算扩展因数,用户首先必须确定哪些传感器参数是帮助实现所需的范围扩展的主要因素:大电容或动态范围。假设一个典型的相对湿度传感器,其大电容为150 pF ±50 pF,坡度为0.25 pF/% RH。传感器的大电容可能高达200 pF,因此所需的范围扩展因数为:

g5.png

其中:

FFIX表示范围扩展因数

200 pF是传感器的最大体电容

17 pF是CAPDAC可接受的最大电容(在正常范围设置中)

可以使用以下公式,利用传感器坡度(pF / %RH)和满量程输入范围计算传感器(CDYN)的动态范围:

g6.png

该动态范围(FDYN)所需的范围扩展因数计算如下:

g7.png

所以,该传感器的大电容确定了范围扩展因数,应设置为11.76。

R1和R2电阻值选择

选择R1值为100 kΩ。在以下公式中,计算R2的电阻值,并将其向下舍入为标准E96系列电阻中的下一值,这个公式是对公式3重新排列,以求解R2的值。注意,任一电阻(R1或R2)值的小幅变化都可导致范围扩展因数的大幅变化。

g8.png

因此,

g9.png

电阻值(R1为100 kΩ,R2为118 kΩ)被用于使用公式3来计算具体的范围扩展因数:

g10.png

因此,可以使用公式5计算动态电容输入范围:

g11.png

g12.png

,或约为±50 pF。

所需的CAPDAC设置

AD7746包含CAPDAC,可用于补偿传感器元件的大电容。对于AD7746,CAPDAC的满量程最小值为17 pF,典型值为21 pF。因此,对于给定的CAPDAC设置,电容可能会因器件不同而有很大差别。其原因在于,AD7746片内电容可能会随各批次所采用的生产工艺不同而有所变化。不过,片内电容之间的比率变化非常小。

AD7746电容输入经过出厂校准,增益校准(GAIN_CAL)存储在电容增益校准寄存器(0xF)中。存储在电容增益校准寄存器中的校准因数可以通过公式6计算得出:

g13.png

其中:

FGAIN_CAL表示增益校准因数

GAIN_CAL表示数字码值,存储在电容增益校准寄存器(0xF)中

考虑采用出厂编程值0x69(十六进制)或105(十进制)的特定器件。增益校准因数为:

g14.png

内部基准电容(CREF)可定义为AD7746的允许满量程输入电容与增益校准因数(FGAIN_CAL)的乘积,CREF的值可使用公式7计算得出:

g15.png

设计AD7746时,保证满量程CAPDAC电容(CCAPDAC)与内部基准电容之间的比值为3.2。所以,CAPDAC的满量程可以使用公式8计算得出:

电路描述

g16.png

在本例中,CCAPDAC为:

g17.png

1LSB的电容可以使用公式9计算得出:

g18.png

在本例中,CLSB_CAPDAC为:

g19.png

范围扩展电路确保检测电容内的电荷转移始终在AD7746的输入范围内。当CAPDAC从CIN1±或CIN2±输入端的检测电容中获取电荷时,被检测的电容下降。这个被检测电容(CDAC_EFF)用于补偿传感器的大电容。CAPDAC电容的1个LSB表示对检测电容的补偿,使用公式10进行计算:

g20.png

在本例中,CDAC_EFF为:

g21.png

所需的CAPDAC设置可以使用公式11计算得出:

g22.png

其中:

DAC_SET表示7位数字码DAC值

CSENSOR表示需要范围扩展的基本电容。

CSENSOR表示中等范围,具有±动态范围的幅值

得出的输入电容范围为CSENSOR ±动态范围。

g23.png

其中0x26是一个7位DAC值(0010 0110)

第8位是DACAENA位,需要使能,设置为1,以将CAPDACA连接到电容输入。产生的字节是1010 0110,这相当于0xA6十六进制值,该值可以写入到CAPDAC A寄存器(0xB)中,以得出47 pF中等范围值。

所以,新扩展输入范围为(47 pF ± 50 pF) ≈ -3 pF至97pF。

系统性能

7显示在11ms转换时间(91sps)模式下,没有外部电容连接到模拟输入(CIN和EXC引脚)的CN0552 CDC的典型噪声直方图。根据10个不同的给定数据集,得出所需的平均RMS噪声值为85.4 aF。

7.png

7.AD7746噪声,11ms转换时间模式

常见变化

EVAL-CN0552-PMDZ使用双输入通道CDC AD7746。如果只需单个输入通道,可使用AD7745。两款芯片均针对浮地电容传感器而设计。

若需一块极板接地的电容传感器,推荐使用AD7747

电路评估与测试

开始使用

本节介绍使用CN-0552测试和测量电容材料的设置和步骤。有关更多信息,请参阅CN-0552用户指南

8.png

设备要求

EVAL-CN0552-PMDZ参考设计板

EVAL-ADICUP3029开发板

The ADuCM3029_demo_cn0552.hex文件

两个2-pF电容

一根micro-USB至USB-A电缆

带USB/端口的PC/笔记本电脑

PC/笔记本电脑中安装的IIO示波器应用程序

功能框图

9所示为CN-0552测试设置的功能框图。

9.png

9.测试设置功能框图

设置和测试

要测试该板,请执行以下步骤:

1.将EVAL-CN0552-PMDZ连接至EVAL-ADICUP3029的母端子板(P9)。参见10

10.png

10.EVAL-CN0552-PMDZ连接至EVAL-ADICUP3029

2. 将USB-A型连接器插入PC,将micro-USB连接器插入EVAL-ADICUP3029。

3. 将aducm3029_demo_cn0552.hex固件刷到EVAL-ADICUP309上。

4. 将两个2pF电容连接到第一个电容的EXCA和CIN(+)引脚,连接到第二个电容的EXCB和CIN(-)引脚。

5. 按下EVAL-ADICUP3029的复位按钮。

6. 打开IIO示波器应用。根据器件设置序列号。按刷新按钮,在显示“ad7746”后,按连接。参见11

11.png

11.IIO示波器连接面板

7. 在DMM选项卡上,在器件模块下选择“ad7746”,然后按“所有通道”按钮,显示所有部件属性,然后按播放按钮,如12所示。

电路评估与测试

12.png

12.IIO示波器DMM选项卡

ESD警告

ESD(静电放电)敏感器件。带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。尽管本产品具有专利或专有保护电路,但在遇到高能量ESD时,器件可能会损坏。因此,应当采取适当的ESD防范措施,以避免器件性能下降或功能丧失。

Circuits from the Lab电路仅供与ADI公司产品一起使用并且其知识产权归ADI公司或其授权方所有。虽然您可以在产品设计中使用参考电路,但是并未默认授予其它许可,或是通过此参考电路的应用及使用而获得任何专利或其它知识产权。ADI公司确信其所提供的信息是准确可靠的。不过,Circuits from the Lab电路是以原样的方式提供的,并不具有任何性质的承诺,包括但不限于:明示、暗示或者法定承诺,任何适销性、非侵权或者某特定用途实用性的暗示承诺,ADI公司无需为参考电路的使用承担任何责任,也不对那些可能由于其使用而造成任何专利或其它第三方权利的侵权负责。ADI公司有权随时修改任何参考电路,恕不另行通知。

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金士顿科技的闪存子公司金士顿数码宣布推出其加密产品系列的最新产品IronKey Vault Privacy 80 External SSD(VP80ES)。这是其首款创新的独立于操作系统的外部固态硬盘具有触摸屏和硬件加密的数据保护功能,使用起来就像解锁智能手机和简单的拖放文件传输一样自然。

VP80ES具有直观的彩色触摸屏和通过FIPS 197认证的XTS-AES 256位加密技术,旨在保护数据,同时也是用户友好的。这款硬盘是防范暴力攻击和BadUSB的理想选择,其数字签名的固件适用于从中小型企业(SMB)到内容创作者的用户。它的军事级安全措施使它大大优于使用互联网和云服务来保护公司的重要信息、文件或高清晰度图像和视频。

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除了易于使用和硬件加密外,VP80ES还提供额外的数据保护功能,如多密码(管理员/用户)选项与PIN/密码模式和可配置的密码规则。通过管理选项,可以选择数字PIN或密码模式,设置可配置的密码规则,或启用扩展的安全选项,如最大共享密码尝试次数,最小密码长度为6-64个字符,字母数字密码规则,自动超时锁定驱动器,随机化触摸屏布局和安全擦除等。

如果忘记了用户密码,管理员密码可以用来恢复数据和访问,VP80ES的暴力攻击保护功能还可以在管理员和用户密码连续输入15次不正确的情况下自动擦除加密硬盘。

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VP80ES自带一个氯丁橡胶材质的旅行外壳和两根USB 3.2 Gen 1适配器电缆,可轻松连接到支持USB Type-C 2或Type-A的计算机和其他设备。

金士顿IronKey Vault Privacy 80外置固态硬盘有480 GB、960 GB和1920 GB三种容量,并有三年有限保修、免费技术支持和金士顿可靠性支持。

来源:cnBeta.COM

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“AI×Sensor”人工智能传感器供应商极豪科技今日宣布,搭载其屏下光学指纹识别芯片JV0301的OPPO Reno 8 Pro+全新手机携多项黑科技重磅发布,以创“芯“科技,实现快速、高精准度识别,助力消费者畅享流畅快捷的”极“速解锁体验。

JV0301是极豪科技推出的一款镜头式屏下光学指纹识别产品,采用先进的BSI技术,高性能大像素,可满足高水平的成像和处理要求,具有高灵敏度和高信噪比的优点。同时通过独特的电路设计和算法方案,可实现快速、高精准度解锁。基于极豪自主开发的神经网络算法 – 极指指纹算法,JV0301采用多级指纹特征提取与比对,模拟真实用户数据并进行针对性的调整与优化,可实现行业最快的光学指纹解锁速度,包括采图,算法在内的系统解锁时间快至200ms,为用户带来流畅的使用体验。

“AI×Sensor” 极豪科技以人工智能赋能智能化传感器。深度学习算法助力传感器之间的数据整合,提升感测精度并降低功耗。与传统屏下光学指纹识别产品相比,极豪解决方案实现了AI算法与高性能硬件的有机融合,JV0301在工艺上具有高度集成化的优势。在多种复杂的应用场景中,能够实现对极微弱信号的综合识别、精准感知及快速响应。

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“我们认为,安全、便捷、智能的生物识别-人机交互方式会成为未来智能终端的核心关注点之一。创立至今,极豪始终保持敏锐的市场触觉,积极融合人工智能算法与先进传感工艺,致力于以更加智能化的传感器件实现对生物识别信号的精准捕捉。”极豪科技创始人、CEO陈可卿先生表示,“很高兴见证搭载极豪JV0301指纹识别方案的OPPO Reno 8 Pro+全新上市并收获广泛认可。此次与OPPO的深度合作,极豪将高性能软硬件结合到一个简约而不简单的方案中,不仅体现了我们始终通过技术创新解决客户痛点的不懈努力,更是极豪‘持续创新’及‘客户导向’战略的极佳例证。”

关于极豪科技

成立于2020年2月,极豪科技是一家以手机指纹方案、智能生物识别方案为核心的消费电子供应商,致力于以“AI x Sensor”人工智能结合传感器,打造全新的交互体验,让世界加速进入全智能化时代。基于独创的神经网络深度学习流程,极豪开发出人工智能指纹专用算法 - 极指指纹算法,并结合公司在芯片领域的深厚技术积累,为客户提供包含传感器设计、光学设计、专用算法、软件集成在内的一站式解决方案。目前,极豪产品及解决方案已广泛商用于全球一线手机品牌,助力全球用户畅享安全、人性、便捷的智能交互体验。

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2022年第一季度,北美智能手机出货量同比增长3.7%,达到3900万部。得益于市场对iPhone 13的旺盛需求,苹果智能手机出货量增长19%,市场份额占比达到51%。三星凭借最新推出的S系列和A系列手机,满足了中高端消费者需求,使其出货量上涨1%,市场份额占比达到27%。

摩托罗拉在2021第四季度就表现不俗,也可以看出该公司致力于完全取代LG以往在运营商的份额,并凭借稳定的供应使得其得到了相应的回报。TCL和Google均跻身前五,市场份额占比分别为4%和3%。

Canalys分析师Brian Lynch表示:“苹果的强劲增长推动了北美智能手机市场。本季度,iPhone 13的火爆是其中的关键驱动因素。由于全球需求情况越来越不明朗,苹果在2021第四季度优先给其他地区供货后,现已将更多设备转回北美,使其能够更好地满足需求并交付上一季度未交付的订单。此外,最新版iPhone SE的发布也为北美许多忠实的iOS用户提供了一个实惠的选择。尽管不支持毫米波(mmWave),但运营商一直在加大对C频段和Sub-6GHz频谱的投资,这将为iPhone SE在未来几个季度实现市场增长提供机遇。

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Canalys Research分析师Runar Bjørhovde表示:“去年,摩托罗拉取代LG后,成为北美新晋第三大品牌。摩托罗拉利用其广泛的运营商业务,尤其是与预付费运营商和中端运营商的合作,并迅速利用全新机会,同时也建立了新的供应合作伙伴关系。基于广泛的运营商业务和首次对Pixel品牌的大力投资,Google凭借其传统广告业务和全新NBA合作伙伴关系,也在发起攻势,抢占市场份额。在第一季度,Google专注于Pixel 6的发布,但在接下来的时间内其将进一步扩展产品阵容,最近推出的产品组合就包括即将面世的Pixel 7旗舰机、物美价廉的Pixel 6a、Pixel手表和Pixel Buds耳机。”

Lynch表示:“通货膨胀给北美运营商带来了巨大的压力,他们将不得不提高价格。为了尽可能为该地区的电信巨头吸引和留住当地更多的用户,市场将用大幅折扣和高折价来缓解高端智能手机市场的压力。下个季度,供应问题仍然是顶端厂商面临的一个关键瓶颈问题,但北美地区仍将是优先供货地区,并可能保持健康良好的供应水平。尽管北美市场的经济前景充满了不确定性,但该市场完全有能力避免出货量出现任何重大波动。”

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来源:市场资讯

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在支持异常状态通知机构的PMIC中,实现3.5mm见方的业界超小尺寸

全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向在ADAS(高级驾驶辅助系统)等产品中应用日益广泛的车载摄像头模块(以下简称“车载摄像头”),开发出符合ISO 26262*1及其ASIL-B*1标准的PMIC*2 BD868xxMUF-C(BD868C0MUF-CBD868D0MUF-C)。

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新产品能够满足严格的功能安全要求,使配备ADAS的下一代汽车所需的安全设计更加容易。此外,在仅为3.5mm×3.5mm的封装中,还内置有车载摄像头所需的4个电源系统(DC/DC*3:3个系统,LDO*3:1个系统),并配备了异常状态通知机构,可以检测到电压异常等状况并通过I2C来反馈。在同类PMIC中,实现了业界超小尺寸。与以往产品相比,可减少3个元器件,安装面积可缩减25%,有助于车载摄像头的小型化。此外,还可以进行更宽范围的输出电压设置和时序控制设置,可满足各制造商不同CMOS图像传感器的不同要求,有助于减少开发工时。

新产品已于2022年4月开始出售样品(样品价格为700日元/个,不含税),预计将于2022年8月开始暂以月产50万个的规模投入量产。前期工序的生产基地为ROHM Hamamatsu Co., Ltd.(日本滨松市),后期工序的生产基地为ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾)。

另外,还会陆续推出新产品的衍生机型BD868A0MUF-CBD868B0MUF-CBD868C1MUF-C

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近年来,随着ADAS技术的发展,每辆汽车所安装的车载摄像头数量也在增加。同时,由于车载摄像头的故障可能会导致严重的事故,因此引入有助于预防事故的“功能安全”理念变得越来越重要。不仅汽车和汽车电子产品制造商,就连半导体等高精度电子元器件制造商也需要满足国际功能安全标准“ISO 26262”的要求。

ROHM早在2018年就通过德国第三方认证机构TÜV Rheinland获得了ISO 26262的开发流程认证。此外于2021年,ROHM还推出了“ComfySIL”品牌,旨在通过“功能安全”的产品为用户和系统的安全、安心与舒适做出贡献。新产品在“ComfySIL”品牌中,也是符合ISO 26262流程的,而且属于满足其最高等级“FS process compliant”的产品,有助于提高下一代汽车的安全性。

<产品阵容>

在新产品的产品阵容中,除了符合ISO 26262及其ASIL-B标准的4款机型(BD868A0MUF-CBD868B0MUF-CBD868C0MUF-CBD868D0MUF-C)外,预计还将为不需要ASIL等级产品的客户增加一款非ISO 26262级产品“BD868C1MUF-C”。

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<应用示例>

后视摄像头、周边监控摄像头、行车记录仪、驾驶员监控系统等

<关于ComfySIL品牌>

ROHM面向要进行功能安全设计的客户等利益相关者推出了 ComfySIL品牌,旨在通过产品为社会系统的安全、安心与舒适做出贡献。ComfySIL适用于遵循 ComfySIL理念的功能安全产品,不仅包括汽车领域也涵盖工业设备领域的功能安全。

ComfySIL  特设网页:https://www.rohm.com.cn/functional-safety

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*ComfySIL是ROHM Co.,Ltd.的商标或注册商标。

<术语解说>

*1) ISO 26262、ASIL(Automotive Safety Integrity Level)

ISO 26262是2011年11月正式颁布实施的汽车电子电气系统功能安全相关的国际标准。是一种旨在实现“功能安全”的标准化开发流程。需要计算车载电子控制中的故障风险,并将降低其风险的机制作为功能之一预先嵌入系统。该标准覆盖了从车辆概念阶段到系统、ECU、嵌入软件、设备开发及其生产、维护和报废阶段的车辆开发整个生命周期。

ASIL是ISO 26262中定义的风险分类系统,共分4个等级,风险等级越高,对功能安全的要求就越高。

*2) PMIC(电源管理IC)

一种内含多个电源系统、并在一枚芯片上集成了电源管理和时序控制等功能的IC。与单独使用DC/DC、LDO及分立元器件等构成的电路结构相比,可以显着减少空间并缩短开发周期,因此近年来,无论在车载设备还是消费电子设备领域,均已成为具有多个电源系统的应用中的常用器件。

*3) DC/DC转换器(开关稳压器)、LDO(Low Drop Out Regulator  / 低饱和稳压器)

都属于电源IC的一种,具有将直流(DC)电压转换为直流电压的功能。DC/DC转换器也称为“开关稳压器”,通过开关来生成输出电压。通常功率转换效率比较优异,主要有用来降低电压的“降压型”和用来提升电压的“升压型”两种类型。

LDO属于“线性稳压器”类别里的电源IC,通过电阻分压来生成输出电压。与DC/DC转换器等开关稳压器相比,仅能够降压,但具有电路结构简单、噪声低等特点。

【关于罗姆(ROHM)】

罗姆(ROHM)成立于1958年,由起初的主要产品-电阻器的生产开始,历经半个多世纪的发展,已成为世界知名的半导体厂商。罗姆的企业理念是:“我们始终将产品质量放在第一位。无论遇到多大的困难,都将为国内外用户源源不断地提供大量优质产品,并为文化的进步与提高作出贡献”。

罗姆的生产、销售、研发网络分布于世界各地。产品涉及多个领域,其中包括IC、分立式元器件、光学元器件、无源元器件、功率元器件、模块等。在世界电子行业中,罗姆的众多高品质产品得到了市场的许可和赞许,成为系统IC和先进半导体技术方面的主导企业。

【关于罗姆(ROHM)在中国的业务发展】

销售网点:起初于1974年成立了罗姆半导体香港有限公司。在1999年成立了罗姆半导体(上海)有限公司, 2006年成立了罗姆半导体(深圳)有限公司,2018年成立了罗姆半导体(北京)有限公司。为了迅速且准确应对不断扩大的中国市场的要求,罗姆在中国构建了与总部同样的集开发、销售、制造于一体的垂直整合体制。作为罗姆的特色,积极开展“密切贴近客户”的销售活动,力求向客户提供周到的服务。目前在中国共设有20处销售网点,其中包括香港、上海、深圳、北京这4家销售公司以及其16家分公司(分公司:大连、天津、青岛、南京、合肥、苏州、杭州、宁波、西安、武汉、东莞、广州、厦门、珠海、重庆、福州)。并且,正在逐步扩大分销网络。

技术中心:在上海和深圳设有技术中心和QA中心,在北京设有华北技术中心,提供技术和品质支持。技术中心配备精通各类市场的开发和设计支持人员,可以从软件到硬件以综合解决方案的形式,针对客户需求进行技术提案。并且,当产品发生不良情况时,QA中心会在24小时以内对申诉做出答复。

生产基地:1993年在天津(罗姆半导体(中国)有限公司)和大连(罗姆电子大连有限公司)分别建立了生产工厂。在天津进行二极管、LED、激光二极管、LED显示器和光学传感器的生产,在大连进行电源模块、热敏打印头、接触式图像传感器、光学传感器的生产,作为罗姆的主力生产基地,源源不断地向中国国内外提供高品质产品。

社会贡献:罗姆还致力于与国内外众多研究机关和企业加强合作,积极推进产学研联合的研发活动。2006年与清华大学签订了产学联合框架协议,积极地展开关于电子元器件先进技术开发的产学联合。2008年,在清华大学内捐资建设“清华-罗姆电子工程馆”,并已于2011年4月竣工。2012年,在清华大学设立了“清华-罗姆联合研究中心”,从事光学元器件、通信广播、生物芯片、SiC功率器件应用、非挥发处理器芯片、传感器和传感器网络技术(结构设施健康监测)、人工智能(机器健康检测)等联合研究项目。除清华大学之外,罗姆还与国内多家知名高校进行产学合作,不断结出丰硕成果。

罗姆将以长年不断积累起来的技术力量和高品质以及可靠性为基础,通过集开发、生产、销售为一体的扎实的技术支持、客户服务体制,与客户构筑坚实的合作关系,作为扎根中国的企业,为提高客户产品实力、客户业务发展以及中国的节能环保事业做出积极贡献。

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全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信今日宣布,其5G通信模组已经成功与英伟达Jetson AGX Orin平台完成联调。Jetson AGX Orin是英伟达近期发布的一款体积小、功能强的人工智能超级计算机,与移远5G模组调通也意味着全球客户在使用该产品组合开发时,可以轻松实现5G网络连接,将5G的超高速率、高可靠性、低延迟等优势带入广泛的垂直市场。

此次联调基于移远5G Sub-6GHz模组RM500Q、英伟达Jetson AGX Orin平台以及天准AI边缘计算网关顺利完成。基于此,"移远5G模组+Jetson AGX Orin平台"组合方案将帮助开发者大大节约调试时间及成本,降低研发门槛,提升稳定性,促进客户终端更快上市。

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随着人工智能物联网(AIoT)成为物联网发展的新趋势,许多重要领域对无线通信能力、高算力等AI性能提出了更高要求,如高端机器人、无人地面车辆、低速自动驾驶、智慧交通等终端产品及场景。借助移远5G模组的出色联网性能和Jetson AGX Orin的强大计算能力,上述计算密集型AIoT应用可实现数Gbps级别的数据传输速率以及每秒高达 275 万亿次操作的边缘计算性能。

下一步,移远通信将继续与英伟达加强协作,将5G R16等面向更高要求的5G创新技术与Jetson平台进一步融合,提供超低时延、网络切片、5G LAN等技术能力,为合作伙伴实现更安全、更高效、更稳定的移动通信连接。

关于移远通信

上海移远通信技术股份有限公司(股票代码:603236)是全球领先的物联网整体解决方案供应商,拥有涵盖5G/4G/3G/2G、车载前装、安卓智能、NB-IoT/LTE-M、Wi-Fi 和GNSS模组以及天线的完备产品线。公司可提供包括物联网模组、物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务,具备丰富的行业经验,产品广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全等领域。更多信息,敬请访问移远官网https://www.quectel.com/cn/,关注微信公众号"移远通信"或发送邮件至marketing@quectel.com。

稿源:美通社

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燧原科技与奎芯科技达成战略合作,依托双方在AI算力领域以及半导体互联IP和芯粒领域的技术优势,基于先进工艺展开高速模拟设计和数字设计的联合开发,合力为客户提供更高性能的“芯”产品和“芯”生态。燧原科技创始人兼COO张亚林先生和奎芯科技市场及战略副总裁唐睿博士共同在线上出席了此次战略合作的云签约仪式。

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燧原科技创始人兼COO张亚林,表示:

随着人工智能产业的快速发展,应用场景日益增多,数字化的进程正在加速,这背后就需要更强大的AI算力支持。算力已经成为新生产力,驱动着数字经济的发展。作为一家专注于人工智能算力领域的科技企业,燧原科技身处人工智能与集成电路的交叉赛道,自成立伊始,我们就致力于原始创新的高端芯片研发,采用先进工艺,与上下游产业合作伙伴共同建设技术生态。

伴随着半导体工艺制程的不断演进和EDA工具的集成能力提升,我们可以将更多复杂的功能集成到芯片中,从而设计出更高性能、更低功耗的AI计算芯片,构筑坚实的数字底座。我们很高兴与业内领先的半导体IP和芯粒设计企业奎芯科技合作,基于先进工艺的高速模拟设计和数字设计的联合开发,携手打造更具竞争力的集成电路解决方案,从而为客户提供强大的算力基础设施,赋能中国集成电路和人工智能产业,推动数字经济增长。

奎芯科技市场及战略副总裁唐睿,表示:

奎芯科技旨在打造国际芯粒品牌,成就芯片互联龙头,从IP到Chiplet,加速推动半导体产业发展进程。公司现拥有高速接口IP,基础库IP和模拟IP,覆盖了7nm到180nm,10个晶圆厂超过400个不同制程节点的IP。

我们很高兴与业界AI算力领域的龙头企业燧原科技合作,开发基于先进工艺的 IP,助力大算力芯片设计公司加速产品迭代,为客户提供更先进的AI解决方案。奎芯科技希望与燧原科技共同打造共赢和开放的算力“芯”生态,以高速互联赋能算力扩展,照亮整个半导体领域,为“中国制造”发光发热。也期待奎芯与燧原的合作能够历久弥坚,携手推进深度合作,共同实现可持续性发展。

关于燧原科技:

燧原科技专注人工智能领域云端算力平台,致力为人工智能产业发展提供普惠的基础设施解决方案,坚持原始创新的技术研发路线,提供高算力、高能效比的通用人工智能训练和推理产品。其创新性架构、互联方案和分布式计算及编程平台,可广泛应用于云数据中心、超算中心、泛互联网、传统行业及智慧城市等多个人工智能场景。

燧原科技携手业内标准组织,秉承开源开放的宗旨,与产业伙伴一起促进人工智能产业发展。

关于奎芯科技(MSQUARE):

奎芯科技(M SQUARE)于2021年在上海注册成立,是一家致力于解决智慧经济时代,算力扩展与高速互联问题的集成电路供应商。公司的口号是“芯粒高速互联,海量算力源泉 ”。公司推出的高速接口IP,涵盖USB、PCIe、D2D、SerDes、MIPI、DDR、HDMI、DP、HBM等产品,聚焦数据中心、人工智能、消费类电子、汽车电子和物联网等诸多领域。根据芯片产业的演进趋势,公司未来将重点打造基于互联IP的Chiplet产品,积极响应中国快速发展的芯片和应用需求,奠定产业基石,助力新基建。

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作为城市的一处新地标,南京美术馆新馆兼具了历史气息与现代化理念,其设计以“山水金陵,写意江北”为创意,“三中心”及辅助业务用房组成基座,美术馆新馆架空悬浮其上,整个外观轮廓通过形体抽象与几何变形,呈现出刚柔并济之美。

美术馆别出心裁的设计将为参观者带来感官上的愉悦与享受,但由于内外部结构复杂,且展厅众多,为满足功能性需求,综合布线的难度大大增加。此外,美术馆作为公共建筑,在设计和部署综合布线系统时还需考虑多方面因素。由于平时会有大量人员出入,在保证良好网络覆盖的同时,还需确保人员及相关展品的安全。

诞生于数字时代的南京美术馆新馆具有更多数字化和智能化功能,进而可为参观者带来新颖的应用体验。因此,综合布线系统必须充分考虑管理自动化与简单化,以及应用智能化等需求。

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高性能、安全性、智能化,缺一不可

经过综合考量品牌、产品功能、方案能力等因素,南京美术馆新馆最终选择了康普的综合布线解决方案。康普在全球范围内已为众多知名的文化场所和建筑提供了先进、成熟且可靠的综合布线解决方案。而借助这些成功经验,南京美术馆新馆的综合布线系统建设取得了事半功倍的成效。

为应对南京美术馆新馆建筑物厅室多、结构复杂等挑战,康普提供了完整的端到端综合布线解决方案,并且所使用的线缆产品本身也具备更高的性能。比如,康普的六类线缆具有出众的性能和可用性,已经在众多智能建筑中得到广泛部署和应用。单模及双模光缆均都可更好地解决数据传输速度和传输带宽问题,能够满足南京美术馆新馆当前及今后一段时间内的应用需求,在确保综合布线系统先进性的同时,还能满足日后升级扩展的需要。

南京美术馆新馆将为广大南京市民提供一处全新的文化休闲场所。除了提供快速的网络访问外,确保参观人群的安全也是综合布线系统一项不容忽视的重任。此次,康普提供了低烟无卤阻燃电缆,该电缆不仅具有优良的阻燃性能,而且其构成材料中不含卤素,燃烧时产生的腐蚀性和毒性较低,只会产生极少量的烟雾,从而有效减少对人体、仪器和设备的损害,在发生火灾时可及时进行救援。

从建设之初,南京美术馆新馆就按照智能化建筑的标准进行设计和建造,因此需要更多支持PoE解决方案的设备。康普的六类线缆不仅可以很好地支持高清摄像机、无线AP等设备,还能够确保门禁、BA等系统稳定运行,满足了美术馆对所有相关设备进行统一智能化管理的需求。

文娱行业新标杆

享有“天空之城”美誉的南京美术馆新馆在设计和建造的过程中,克服了许多建筑、地质等方面的难题,是建筑行业的一次新突破。同样在综合布线系统的部署和应用方面,南京美术馆新馆也树立了一个新标杆,此次也是康普在文体娱乐行业中的又一次成功拓展。康普针对现代化、高度智能化的美术馆建设需要,提供了高性能的单模光缆和双模光缆,其六类线缆能够很好地满足场馆对Wi-Fi大面积覆盖的要求,并具有更好的带宽且完美支持PoE,从而确保美术馆场景下多种网络的应用,兼顾网络的先进性与稳定性,为智慧场馆保驾护航。

关于康普:

康普(纳斯达克股票代码:COMM)致力于突破现有的技术界限,打造世界领先的有线和无线通信网络。由员工、创新者和技术人员组成的全球团队始终致力于为世界各地的客户预测未来趋势,塑造网络可能性。了解更多:https://zh.commscope.com/

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